墙体保温原理及节能措施研究
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建筑墙体保温节能技术分析摘要:房屋建筑主要功能是提供遮挡风雨、保温作用,而发挥这个功能或作用的主要部件是建筑墙体,因此,建筑墙体的隔热性能直接关系到建筑结构保温和节能性能。
针对建筑结构的保温节能技术做简要的分析和阐述,以实现建筑结构的节能、减排、降耗的目的。
关键词:建筑墙体;保温节能;降耗1建筑墙体的节能保温性能分析建筑节能的含义是指在建筑中综合利用和使用能源,有效提高能源的利用效率。
研究发现,墙体的保温性能的高低取决于建筑外部的围护结构以及建筑节能措施。
其原因,是因为在建筑结构中热量传递的路线是从温度高的一侧向温度较低的一层传递,而建筑墙体的作用是将这个温度传递的过程进行放缓,从而实现了建筑物内部温度的保存。
此外,在建筑室内温度低于某一温度值时,室外的温度会向室内传递,从而保持室内温度的基本稳定。
建筑墙体分为内墙面和外墙面两种。
外墙面与室外直接接触,室外的温度、湿度等环境变化都会对室内的温度造成一定程度的变化,从而间接影响室内居住的舒适度。
因此,在建筑结构设计阶段,需要对建筑的外墙面的保温体系进行重点设计,提高外墙面的保温性能,并加强对外墙面的定期维护保养,对出现的裂缝进行修补。
保温材料一般都使用传递热量相对较差的材料,例如泡沫玻璃、膨胀泡沫板、木棉等。
因此,在进行建筑物保温性能设计时,需要对建筑物的热量散失速率进行计算,选择适宜的保温材料。
此外,保温材料的热存储量的大小除了与材料保温性能有关以外,还与材料的重量有一定的关系,如混凝土材料、砖等材料的热存储量就相对较大。
2建筑墙体节能材料存在的问题2.1防火安全问题。
尽管有机类保温材料具有较高的节能保温作用,但是该类型的保温材料的防火性能相对较弱,且大多有机类保温材料为可燃类型,尤其是聚氨酯喷涂保温系统和聚苯板薄抹灰系统,该种类型的保温材料,燃烧速度相对较快,且燃烧产生的烟火中含有较高的有害气体。
在使用该类型的保温材料时,存在较大的火灾隐患,且对人体健康具有较大的威胁或伤害。
建筑物墙体施工工法的节能与隔热技术随着能源紧缺和环境保护的意识增强,建筑领域对节能与隔热技术的需求也日益重要。
在建筑物的设计和施工过程中,墙体是最重要的部分之一,它直接影响到建筑物的能源消耗和舒适性。
因此,采用节能与隔热技术来改善墙体的施工工法已经成为建筑行业的趋势。
一. 墙体节能技术1. 隔热材料的应用隔热材料是墙体节能的重要手段之一。
常见的隔热材料包括岩棉、聚苯板和聚氨酯等。
这些材料具有优异的隔热性能,能够有效减少建筑物内外部之间的热量传递。
在施工过程中,应合理选择和安装隔热材料,确保其完整性和紧密性,以达到最佳的隔热效果。
2. 墙体保温层的设置墙体保温层的设置也是提高建筑物节能性能的一种重要手段。
保温层采用的材料应具有良好的保温效果,并且应符合国家相关标准。
另外,在施工过程中要严格控制保温层的厚度和密度,确保其有效隔绝外界热量的传递。
3. 框架结构的优化设计墙体的结构设计也对节能性能有着重要的影响。
采用轻质结构材料和优化设计的框架结构可以有效地减少墙体的热传导和能量损失。
此外,在设计过程中,应合理安排建筑物的朝向和窗户的位置,以最大限度地利用自然光和自然通风,减少人工照明和空调的使用频率。
二. 墙体隔热技术1. 外墙保温系统外墙保温系统是一种常见的墙体隔热技术,它通过在墙体外侧设置隔热层和保护层,有效地减少建筑物与外界环境的热量交换。
这种技术可以在一定程度上提高墙体的保温效果,减少能源的消耗。
2. 高效隔热玻璃的应用采用高效隔热玻璃是提高建筑物隔热性能的有效手段之一。
高效隔热玻璃具有较低的热传导系数和较高的太阳能透过率,可以有效地减少热量的传递和室内外温度的差异。
在施工过程中,应注意选择和安装合适的高效隔热玻璃,以充分发挥其隔热功能。
3. 隔热涂料和隔热砂浆的使用隔热涂料和隔热砂浆可以有效提高墙体的隔热性能。
这些材料具有良好的隔热性能和耐久性,可以在墙体表面形成一层隔热层,阻挡热量的传递。
外墙保温技术措施提高建筑节能性能随着人们对节能环保意识的提高,建筑节能成为了一个备受关注的话题。
在建筑中,外墙保温技术是提高建筑节能性能的重要手段。
本文将探讨外墙保温技术的相关措施,并分析其如何提高建筑节能性能。
一、外墙保温技术的概述外墙保温技术是指在建筑外墙表面进行保温处理,以减少热量的传递和损耗,实现建筑节能的目的。
主要包括外墙外保温系统、外墙内保温系统以及外墙中空保温系统等。
1. 外墙外保温系统外墙外保温系统是在建筑外墙表面增加保温材料,形成保温层,通过保温材料的隔热性能减少热量传递。
常用的外墙外保温材料有挤塑板、聚苯颗粒板等。
外墙外保温系统能够有效地隔离外界气温和建筑内部温度,减少能量损耗。
2. 外墙内保温系统外墙内保温系统是将保温材料放在建筑外墙内部,形成保温层,起到隔热的作用。
常用的外墙内保温材料有硅酸盐板、膨胀珍珠岩等。
外墙内保温系统能够在保持室内温度稳定的同时,减少能量的损耗。
3. 外墙中空保温系统外墙中空保温系统是在建筑外墙内外之间形成一定的空间,并通过填充保温材料,减少热量的传递。
常用的外墙中空保温材料有矿棉、玻璃棉等。
外墙中空保温系统能够有效地隔热,同时提供一定的隔声效果。
二、外墙保温技术措施的优势外墙保温技术措施在提高建筑节能性能方面具有以下优势:1. 减少能量损耗外墙保温技术能够有效地减少建筑与外界的热传递,降低室内与室外温差,从而减少能量的损耗。
建筑内部温度的稳定将减少空调和供暖系统的使用,节省能源。
2. 提高室内舒适度外墙保温技术能够平衡建筑内外温差,减少冷热桥效应的影响,增加建筑的保温性能。
通过保持室内温度的稳定,提供一个舒适的室内环境。
3. 减少环境污染外墙保温技术采用环保的保温材料,减少了有害物质的释放,对环境污染的影响较小。
同时,降低建筑的能耗,减少对化石能源的依赖,有助于缓解能源紧张和环境压力。
三、外墙保温技术的应用案例外墙保温技术在建筑中得到了广泛的应用。
墙体保温节能措施随着能源的日益紧缺和环境问题的加剧,保温节能成为了当今社会亟待解决的问题。
在建筑领域,墙体保温是一项重要的节能措施。
本文将探讨墙体保温的一些常见措施,以期为读者提供有益的信息和启示。
选择合适的保温材料是墙体保温的关键。
目前市场上常见的保温材料有聚苯板、聚氨酯泡沫、岩棉等。
这些保温材料具有良好的隔热性能和抗渗透性能,能有效减少热量的传递和能源的浪费。
在选择保温材料时,应考虑其导热系数、耐久性和环保性能等因素,以确保墙体保温的效果和质量。
外墙外保温是一种常见的墙体保温方式。
外墙外保温是在建筑外墙表面附加一层保温材料,再进行装饰。
这种方式能够有效隔离外界的高温和低温,提高室内空间的舒适度。
同时,外墙外保温还能够减少墙体的热桥效应,避免冷热交替引起的墙体开裂等问题。
内墙内保温也是一种常见的墙体保温措施。
内墙内保温是在室内墙体表面进行保温处理,以阻止室内热量向墙体传递。
这种方式适用于已经装修好的室内空间,可减少对装修的破坏和改动。
内墙内保温一般采用保温板材料,如挤塑板、硅酸盐板等,具有良好的隔热性能和防火性能。
结合外墙内保温和内墙外保温也是一种常见的墙体保温方式。
这种方式能够充分发挥两种保温方式的优势,提高墙体的保温效果。
在结合外墙内保温和内墙外保温时,应注意施工的先后顺序和材料的选择,以确保保温层的连续性和完整性。
需要注意的是,墙体保温并非一劳永逸的措施,而是需要定期检查和维护。
保温材料的老化、损坏和脱落都会影响保温效果,甚至引发安全隐患。
因此,定期检查和维护墙体保温是十分必要的,可通过补充保温材料、修补破损处等方式来保持墙体的保温效果。
墙体保温是一项重要的节能措施,能够有效减少能源消耗和环境污染。
在选择保温材料和施工方式时,应注意综合考虑导热系数、耐久性、环保性能等因素。
定期检查和维护墙体保温也是确保保温效果的关键。
墙体保温的实施不仅有益于个人,也有益于社会和环境,是我们每个人应积极参与的一项事业。
外墙保温技术及节能材料姓名:学号:性别:专业:电子邮箱:联系方式:学习中心:指导教师:外墙保温技术及节能材料摘要为了实现我国可持续发展战略,作为建筑节能的重要方法与科学手段——外墙保温技术和节能材料是节能减排的重要手段。
本文主要研究外墙保温技术与节能材料的选择的问题。
本文着重介绍了目前墙体保温的现状,分析了各种保温系统的原理、构造及优缺点,并通过专业软件对多种保温系统进行分析比较。
首先,介绍外墙保温的三种主要的形式并与其他保温形式进行对比。
然后分别讨论了平屋顶与坡屋顶的保温技术。
最后通过有限无分析的实验定量比较了不同保温系统及不同保温材料的性能。
关键词:外墙保温;保温材料;屋顶保温;有限元分析;比较分析目录摘要 (1)引言 (1)1 研究背景与意义 (1)2 国内外研究现状 (1)2.1 国内发展现状 (1)2.2 国外发展现状 (2)第一章外墙保温的主要形式与相关技术 (4)1.1 外墙保温三种主要形式 (4)1.1.1 外墙内的保温 (4)1.1.2 外墙夹心保温 (4)1.1.3 外墙外保温 (5)1.2 外墙外保温与外墙其它保温形式的比较 (5)第二章屋顶保温技术 (7)2.1 平屋顶的保温技术 (7)2.1.1 实体材料层平屋顶的隔热 (7)2.1.2 平屋顶保温的改进方法 (7)2.2 坡屋顶的保温技术 (8)2.2.1 坡屋顶的优点 (8)2.2.2 坡屋顶的坡度的影响 (8)2.2.3 坡屋顶保温层的做法 (9)第三章节能保温材料的有限元分析 (10)3.1 同种保温系统不同种保温材料 (10)3.2 同种保温材料不同保温系统的比较 (12)3.3 保温砂浆的保温效果分析 (14)结论 (14)参考文献 (16)引言1 研究背景与意义建筑节能是执行国家环境保护和节约能源政策的主要内容,是贯彻国民经济可持续发展的重要组成部分。
我国开始抓建筑节能是以1986年颁布《地方地区居住建筑节能设计标准》为标志启动。
建筑物外墙节能措施1. 引言在当今社会,建筑物节能已经成为一个重要的议题。
由于全球能源紧张和环境污染的日益严重,如何降低建筑物的能源消耗,减少温室气体排放已经成为一个迫切的问题。
而建筑物外墙的节能措施是其中的一项重要技术手段。
本文将详细介绍建筑物外墙节能的原理和常用措施。
2. 外墙节能原理建筑物外墙节能主要通过以下原理来实现能源的节约和减排:2.1 热传导控制外墙的热传导控制是节能的重要因素之一。
传统的建筑墙体通常使用砖、混凝土等材料,其导热系数较高,容易导致室内外热量的交换。
在外墙节能中,可采用以下措施降低墙体的热传导:•使用保温材料:如聚苯板、岩棉板等,这些材料具有较低的导热系数,可以有效地减少热传导;•设置隔热层:在外墙的内侧设置隔热层,如聚苯颗粒保温板、挤塑板等,可以对热量进行有效隔离,减少能量的传输;•采用空气层隔热原理:在外墙与内墙之间设置适当的间隔,形成空气层,通过空气的低导热性来减少热传导。
2.2 热辐射控制除了热传导,外墙的热辐射也是影响建筑物节能的重要因素。
建筑物外墙吸收太阳辐射后会转化为热能,再通过辐射的方式传输到室内,增加了室内的热负荷。
因此,控制外墙的热辐射对节能十分重要。
常见的热辐射控制措施包括:•选择适当的外墙材料:如采用高反射率、高辐射能力的涂料或纤维材料,能够减少外墙对太阳辐射的吸收和转化;•设置遮阳设施:如百叶窗、遮阳篷等,用来控制太阳直射进入室内,减少热量的输入。
2.3 气密性控制建筑物外墙的气密性也是节能的一个关键因素。
外墙的气密性能够有效控制室内外空气的流通,减少室内外的热量交换和能量损失。
常见的气密性控制措施包括:•密封接缝:在外墙的接缝处采用密封材料进行处理,防止室内外空气的渗漏;•减少窗户和门的通风量:通过采用密封性能更好的窗户和门,减少空气的流通。
3. 外墙节能措施的实施为了实现建筑物外墙的节能目标,可以采取以下措施:3.1 外保温系统外保温系统是一种常见且有效的外墙节能措施。
建筑设计中的节能墙体保温技术一个建筑的节能性能对于环境保护和能源消耗至关重要。
在建筑设计中,采用有效的节能墙体保温技术是提高建筑节能性能的重要手段之一。
本文将介绍几种常见的节能墙体保温技术,包括外墙保温、内墙保温和屋顶保温,并分析它们的优缺点。
1. 外墙保温技术外墙保温技术是常见的节能墙体保温技术之一。
这种技术通常采用外墙外保温的方式,即在建筑的外墙表面进行保温材料的覆盖。
常见的外墙保温材料包括聚苯板、岩棉板和聚氨酯板等。
优点:- 外墙保温可以有效地阻止冷热桥的产生,提高建筑的保温性能。
- 良好的外墙保温设计可以减少室内外温度差异,提高室内舒适度,降低暖气和空调的能耗。
- 外墙保温材料通常具有较好的抗火性能和隔音性能,能够提高建筑的安全性和居住舒适度。
缺点:- 外墙保温需要对建筑外立面进行改造,涉及较大的工程量和成本。
- 部分外墙保温材料可能存在环境污染和健康隐患的问题,例如聚苯板可能释放有害物质。
2. 内墙保温技术内墙保温技术是将保温层置于建筑内部墙面的一种节能墙体保温技术。
常见的内墙保温材料包括挂板、保温砂浆和岩棉板等。
优点:- 内墙保温相对于外墙保温来说,改造工程量较小、成本较低。
- 内墙保温可以有效地减少室内外温度差异,提高室内舒适度,降低能耗。
- 内墙保温具有较好的隔音性能,能够提高居住舒适度。
缺点:- 内墙保温会减少室内使用面积,对建筑的使用功能有一定影响。
- 部分内墙保温材料可能存在对建筑原有墙面结构的影响,需谨慎选择和施工。
3. 屋顶保温技术屋顶保温技术是在建筑屋顶部位进行保温材料覆盖的一种节能墙体保温技术。
常见的屋顶保温材料包括聚氨酯喷涂材料、泡沫玻璃和挂板等。
优点:- 屋顶保温可以有效地减少室内外温度差异,提高室内舒适度,降低能耗。
- 良好的屋顶保温设计可以提高建筑的防水性能,延长建筑的使用寿命。
- 屋顶保温材料通常具有较好的抗风压性能,提高建筑的安全性。
缺点:- 屋顶保温需要保证材料的完整性和施工的质量,避免出现漏水等问题。
内墙保温措施随着人们对生活质量要求的提高,保温已经成为了建筑的一个重要方面。
内墙保温作为建筑保温的一种方式,具有重要的意义。
本文将从内墙保温的原理、常用材料和施工方法三个方面进行介绍。
一、内墙保温的原理内墙保温是指在建筑的内墙表面进行保温处理,以减少热量传递和能量损失。
其原理是通过在内墙表面形成一层隔热层,阻止室内热量向外传递,提高室内的保温效果。
二、常用材料1. 聚苯板:聚苯板是一种常见的内墙保温材料,具有良好的保温性能和隔热性能。
它不仅具有较低的导热系数,还能够有效隔绝墙体与室内外温差,提高室内的舒适度。
2. 矿渣棉:矿渣棉是一种环保的内墙保温材料,具有较好的保温性能和吸音性能。
它能够有效阻挡热量的传递,并具有良好的隔音效果,提高室内的静音效果。
3. 玻纤布:玻纤布是一种常用的内墙保温材料,具有较好的耐高温性能和耐腐蚀性能。
它能够有效隔离墙体与室内外的温差,并提供一层保护层,延长墙体的使用寿命。
三、施工方法1. 表面处理:在进行内墙保温施工之前,需要对墙体表面进行处理。
常见的处理方法包括清洁墙面、修补裂缝和打磨墙面等。
这些处理措施能够保证保温材料的粘结性和附着力。
2. 材料选择:根据不同的保温要求和墙体结构,选择适合的内墙保温材料。
在选择材料时,需要考虑材料的导热系数、吸水性和防火性能等因素,确保材料的质量和性能。
3. 施工过程:在进行内墙保温施工时,需要掌握正确的施工方法。
一般来说,先将保温材料粘贴在墙面上,然后进行压实和修整,最后进行涂料或瓷砖等装饰层的施工。
总结起来,内墙保温措施是一种有效的保温方式,能够提高室内的舒适度和节能效果。
在进行内墙保温时,需要选择适合的保温材料,并掌握正确的施工方法。
通过合理的内墙保温措施,可以有效降低室内外温差,提高居住环境的质量。
外墙节能施工方案保温及技术措施
首先,在保温材料的选择上,可以考虑使用聚苯板、岩棉板、玻璃棉
板等常见的保温材料。
这些材料具有良好的保温性能,可以有效地减少热
量的散失。
在选择保温材料时,还需注意其环保性,优先考虑使用可回收
材料。
其次,在保温层的施工上,需要注意保温材料的密实性和粘结性。
保
温材料需要紧密贴合墙体表面,确保保温层的整体性能。
可以采用专业的
施工工艺,如涂刷式施工、粘贴式施工等,保证保温层的完整性和稳定性。
此外,为了提高外墙节能的防火性能,可以在保温层内添加防火剂,
使其具备一定的防火功能。
对于高层建筑来说,还可以考虑在保温层外加
装防火装置,如防火带、防火涂料等,以提高整体的防火性能。
最后,为了实现可持续发展的目标,可以考虑在外墙节能施工方案中
加入环保设计和可再生能源利用。
比如,可以在外墙上安装太阳能光伏板,利用太阳能进行发电,为建筑提供电力供应。
同时,还可以考虑采用雨水
收集系统,将雨水用于植物养护或冲洗等非生活用水,减少对自来水的依赖。
综上所述,外墙节能施工方案保温及技术措施包括了保温材料的选择、保温层的施工、防火措施以及可持续发展考虑。
通过科学合理的设计和施工,可以有效地提高建筑的节能性能,减少能源消耗,降低室内外温差,
提升居住舒适度。
建筑墙体隔热技术措施提高建筑墙体的隔热性能减少能耗随着全球对节能环保的重视,建筑行业也在不断寻求降低能耗的解决方案。
建筑墙体是建筑中最关键的部分之一,其隔热性能直接影响着建筑整体的能耗水平。
为了提高建筑墙体的隔热性能,减少能耗,人们提出了多种隔热技术措施,下面将详细介绍。
一、墙体材料的选择墙体的材料是影响隔热性能的重要因素。
在选择材料时,应优先考虑其隔热性能。
传统的墙体材料如砖、混凝土等隔热性能较差,可以选择新型的隔热材料,如岩棉、聚苯板等。
这些材料具有较好的隔热性能,可以有效地减少能量传递,提高墙体的隔热性能。
二、墙体的保温层墙体的保温层是隔热性能的重要组成部分。
保温层的设计应遵循以下原则:首先,保温层应具有良好的隔热性能,能够有效地阻止热量的传递;其次,保温层应具有较高的稳定性,能够长期保持良好的保温效果;最后,保温层应具有较好的防潮性能,能够有效地防止水分渗透。
常见的保温材料有聚苯颗粒、聚氨酯泡沫等,可以根据实际情况选择合适的保温材料。
三、隔热层的使用除了保温层外,隔热层的使用也可以有效地提高墙体的隔热性能。
隔热层主要包括隔热膜、隔热涂料等,可以通过反射、散射热辐射的方式减少能量的传递。
隔热层的选择应综合考虑其隔热性能、耐久性以及施工的便捷性等因素。
四、空气层的设置空气层是指在外墙和保温层之间设置的一层空气隔离层。
空气层能够减少外界温度对室内温度的影响,起到很好的隔热效果。
空气层的设置可以通过墙体的构造来实现,例如采用双层墙体或者在外墙和保温层之间设置通风层。
五、其他技术措施除了以上措施外,还可以采用其他技术手段来提高墙体的隔热性能。
例如,可以在墙体表面喷涂隔热涂料或者使用热反射膜来减少能量的传递;还可以通过合理设计建筑的朝向和窗户开口的位置,最大程度地减少外界热量的辐射进入室内,降低室内空调的使用频率,从而减少能耗。
总结起来,建筑墙体隔热技术措施的应用可以有效地提高建筑墙体的隔热性能,减少能耗。
夏热冬冷地区居住建筑墙体保温节能特性研究一、本文概述随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,建筑节能已成为当前建筑行业的重要议题。
特别是在夏热冬冷地区,由于其独特的气候特点,即夏季高温炎热,冬季寒冷潮湿,对建筑的保温隔热性能提出了更高的要求。
本研究旨在探讨夏热冬冷地区居住建筑墙体的保温节能特性,以期为该地区建筑节能设计提供科学依据和技术支持。
本文首先对夏热冬冷地区的气候特征进行了详细分析,明确了该地区建筑保温隔热的重要性。
接着,本文系统地回顾了国内外墙体保温材料的研究进展,对比了不同材料的保温性能、耐久性、经济性等关键指标。
在此基础上,本文重点研究了几种适用于夏热冬冷地区的墙体保温材料和施工工艺,包括传统材料和新型环保材料,并对它们的性能进行了实验测试和评估。
本文还探讨了墙体保温设计对建筑能耗、室内环境质量以及建筑经济性的影响,通过案例分析和模拟计算,验证了优化墙体保温措施对提高建筑能效的显著效果。
本文提出了针对夏热冬冷地区居住建筑墙体保温节能的设计建议和实施策略,旨在促进该地区建筑节能技术的发展和应用。
通过对夏热冬冷地区居住建筑墙体保温节能特性的深入研究,本文不仅为相关领域的科研人员和工程技术人员提供了宝贵的参考,也为政策制定者和建筑业主提供了实用的指导,有助于推动建筑行业向着更加绿色、节能的方向发展。
二、夏热冬冷地区的气候特点及其对居住建筑的影响夏热冬冷地区,位于我国中部过渡地带,其独特的气候特征表现为四季分明,冬季湿冷而夏季炎热,春秋两季温差大,具有显著的大陆性季风气候特点。
这一区域大致分布于陇海线以南至南岭以北,涵盖了长江流域的部分省份和地区,如湖北、湖南、江西、安徽、江苏等省的部分区域以及四川盆地东部等地。
夏热冬冷地区的气候特点对居住建筑提出了特殊的设计挑战。
在夏季,强烈的太阳辐射导致外围护结构尤其是墙体受到高温炙烤,如果不采取有效的隔热和遮阳措施,会导致室内温度过高,增加空调负荷,从而加大能源消耗。
保温节能方案保温节能方案1. 概述随着人们对环境保护意识的提高以及能源价格的不断上涨,如何有效地利用能源、减少能量的浪费成为人们关注的焦点。
保温节能方案就是为了减少能量的损失,提高能源利用效率而采取的一系列措施。
本文将介绍一些常见的保温节能方案,让您了解如何在家庭和办公场所中实施这些措施,降低能源消耗,节约用电。
2. 墙体保温在家庭和办公场所中,墙体是能量损失的主要来源之一。
采取适当的墙体保温措施可以有效地减少能量的流失,降低取暖和制冷的能源消耗。
以下是一些常见的墙体保温方案:2.1. 外墙保温外墙保温是一种常见的保温措施,其原理是在建筑外墙的表面加装一层保温材料。
常见的外墙保温材料包括聚苯板、外墙外保温系统等。
外墙保温不仅可以阻断热量的传导,还可以提高建筑墙体的防水性能,延长建筑的使用寿命。
2.2. 内墙保温内墙保温是在建筑内墙表面加装保温材料,常见的内墙保温材料包括岩棉板、聚氨酯泡沫板等。
内墙保温可以减少室内外温差,降低能量的传导损失,提高室内的舒适度。
3. 屋面保温屋面保温是另一个重要的保温节能方案,因为屋面是建筑中受热和散热影响最大的部位。
以下是几种常见的屋面保温方案:3.1. 阁楼保温阁楼保温是指在房屋的阁楼空间中加装保温材料,常见的保温材料包括玻璃棉、岩棉等。
阁楼保温可以阻断屋顶热量的传导,降低室内外温差,减少能量的损失。
3.2. 屋顶保温屋顶保温是指在建筑屋顶表面加装保温材料,常见的保温材料包括聚氨酯喷涂泡沫、聚苯板等。
屋顶保温可以隔离屋顶与室内空气的直接接触,减少热量的传导,提高屋面的保温性能。
4. 窗户保温窗户是建筑中另一个能量流失较大的部位,采取适当的窗户保温措施可以有效地减少能量的流失。
以下是一些常见的窗户保温方案:4.1. 双层玻璃窗双层玻璃窗是一种常见的窗户保温措施,其结构是在两层玻璃之间形成一个空气层,减少了室内外温度的传导,从而达到保温的效果。
4.2. 窗帘和窗框密封除了使用双层玻璃窗外,还可以通过使用厚重的窗帘和密封窗框的方式来保温。
建筑节能与墙体保温研究随着能源日益短缺和环境污染问题日益严重,建筑节能问题已经成为了全社会关注的焦点。
建筑节能的关键之一就是墙体保温,因为墙体往往是建筑物最容易散热的位置,如果墙体保温不好,将会造成大量能源的浪费。
因此要解决建筑节能问题,必须深入研究墙体保温技术。
墙体保温的意义墙体保温的意义不言而喻,在冷季节中,通过有效的墙体保温技术可以大幅度地减少建筑物的能量损失。
墙体保温还可以改善室内的舒适度,有效降低建筑物的变形和开裂的概率,因此在新建建筑设计中,应当考虑墙体保温的方案。
墙体保温技术墙体保温技术有许多种,如外墙保温、内墙保温和夹心保温等等。
在实践中,会根据具体的建筑物特点和需要,选择相应的墙体保温技术。
1. 外墙保温外墙保温是一种比较常见的墙体保温技术,它的原理是在墙体外表面覆盖一层保温材料,最后加装外墙保护层。
这种技术可以有效地避免寒冷空气从墙体渗透进入室内,还可以防止温度高潮的进入建筑物中。
2. 内墙保温内墙保温是采用保温材料在房间的内侧墙壁上进行保温,从而达到节能和降低噪声的效果。
此外,内墙保温还可以提高墙体和室内空气的密闭性,提高室内温度。
3. 夹心保温夹心保温技术和外墙保温一样,采用保温材料夹在内外两侧建筑物表层,从而达到保温的效果。
这种技术可以同时保证墙体的刚度和保温效果,并且可以有效地保持墙体的完整性和稳定性。
建筑节能的重要性建筑节能可以为社会带来多重的好处。
首先,它可以减少碳排放,降低二氧化碳等有害气体排放,保护环境;其次,它可以节约能源、降低电费和供暖费用。
最后,节能建筑对于提升人们的生活品质、增加室内舒适度、减少建筑物损耗、以及改善城市空气质量等方面都有重要的意义。
结论建筑节能就是通过改善建筑环境来减少能源的浪费,从而达到节约能源、减少环境污染的目的。
在建筑节能中,墙体保温技术起着至关重要的作用。
因此,我们应当提高对建筑节能和墙体保温技术的认识,不断完善和创新墙体保温技术,为保障人们的生活质量和社会的可持续发展做出积极的贡献。
关于建筑墙体的保温节能技术分析摘要:建筑节能技术的应用主要遵循国家环保节能的相关内容和政策。
在我国相关建筑节能标准和工程建设规范的指导下,节能技术的应用越来越广泛。
在我国北方地区,建筑采暖能耗占总能耗的比重很大,对社会环境造成了很大的污染。
在建筑施工过程中,外围防护结构的热损失较大,墙体在外围防护结构中占有很大比例。
因此,节能保温施工技术在建筑墙体施工中的应用是比较重要的,也是当前研究的核心问题。
关键词:建筑工程;墙体;节能;保温引言现今环保节能已经成为我国发展的重要目标,建筑行业作为能源浪费较大的行业,更应该加强环保节能理念的融入,通过节能技术的高效应用,提高建筑施工质量。
墙体保温节能技术作为建筑施工中关键技术之一,确保其应用的合理性对于加强墙体保温隔热效果,降低能源损耗有着重要意义。
1保温节能技术的实际价值目前建筑工程在施工的过程中不仅需要满足保温的需求,同时需要重视节能减排的理念,还需要重视美观性。
因此,在建筑工程在实际施工是需要借助相关特殊的方式,重视保温节能技术的应用,同时需要合理的选择保温材料,促使保温的性能得到有效的提升。
该项技术不仅能够高效的控制建筑温度,同时能够改善室外温度,有效的降低能源的消耗,满足节能减排的发展理念。
除此之外,相关施工建筑企业应该根据实际情况选择质量高的材料,避免建筑出现外墙腐蚀的现象,同时能够延长建筑的施工寿命。
所以说,外墙保温节能技术需要得到相关建筑企业的重视,并合理的将应用到实际施工当中,满足用户对建筑的需求,发挥自身的价值与优势。
2建筑墙体的节能保温分类建筑墙体的节能保温分类主要分为外墙外保温和外墙内保温两种形式。
(1)外墙外保温技术,外墙外保温技术是当前建筑墙体设计中应用最广泛的一项技术,外保温与内保温相比较,有着较大的优越性,在技术的应用方面比较合理。
虽然外保温和内保温应用的是同样的材料和同样的规格,但是外保温的整体施工效果较好。
墙体的外保温节能技术不仅在当前新的建筑结构中应用,而且在一些旧建筑的改造中被广泛应用,外保温节能技术主要应用到建筑主体结构的外侧,有效保护主体结构,也会有效延长建筑物的使用寿命,减少建筑结构之间产生的“热桥”效应,建筑的空间也会相应扩大,在居住方面的舒适度也会提高。
墙体保温原理及节能措施研究一、引言近年来,随着我国国民经济的迅速发展,国家对环境保护节约能源、改善居住条件等问题极为重视,并相应地制定了一批技术法规和标准规范,尤其对严寒和寒冷地区的采暖民用建筑的保温节能更具有突出经济效益和社会意义。
二、采暖民用建筑节能原理及途径在冬季,为了保持室内温度,建筑物必须获得热量,主要从采暖设备的供热(70%-75%)、太阳辐射热(15%-20%)和内部得热(7%-8%)获得,这些热量再通过围护结构(外墙、门窗、屋顶)的传热(70%-80%)和空气渗透(20%-30%)向外散失。
因此,对建筑物来说,节能的主要途径是减少建筑物外表面面积和加强围护结构保温,以减少传热耗能量,提高门窗的气密性,以减少空气渗透耗能量,最终达到节能的目的。
因此围护结构保温尤为重要。
三、围护结构保温的方式围护结构的保温主要是墙体的保温,新的节能标准(JGJ26-95)要求围护结构节能50%,如哈尔滨地区外墙的传热系数K=0.52,窗户的传热系数K=2.5;沈阳地区外墙的传热系数K=0.68,窗户的传热系数K=3.0,若用单一材料外墙(如加气块、空心砖等)在严寒地区如哈尔滨外墙厚度需450mm(加气块)、1020mm(空心砖)。
显然这是不可行的,因此,在严寒地区必须采用高效保温节能的保温墙体。
目前国内主要有三种方式:a、内保温复合外墙:即在主体结构内侧做保温结构,中间设置空气间层,以防止保温材料受潮,同时提高热阻,但缺点是在丁字墙及拐角等特殊部分形成薄弱节点难以处理。
b、保温材料夹芯复合外墙:是在主体围护墙内夹上一层保温材料,但该结构施工复杂,节点处理难度大,且造价相对较高。
c、外保温复合墙:是在主体结构外侧贴保温层,然后再做饰面层(如玻璃、石材、铝板面层等),它有以下特点:①对主体结构有保护作用,减少热应力的影响。
(附图一)②有利于室内水蒸气通过墙体向外散发,避免水蒸气在墙体内凝结而使直接固定在铝板背部或幕墙横梁上,与幕墙共同形成一个保温体系。
浅谈建筑节能要点之墙体保温摘要:当今,世界各国普遍面临的严峻问题之一就是能源问题。
墙体保温工程只是墙体节能工程中的一部分,围护结构是建筑的重要组成部分,其中墙体占整个建筑的70%,因此,做好墙体保温工程,对整体工程的节能有着重要作用。
关键词:建筑节能;墙体保温当今,世界各国普遍面临的严峻问题之一就是能源问题。
中国是一个能源消费大国,但同时也是一个能源紧缺的国家;而且中国的经济将继续保持较快速度的发展,势必进一步加剧了中国能源供需的矛盾。
所以,世界需要节能,中国更需要节能!在20世纪70年代能源危机后,发达国家开始致力于研究与推行建筑节能技术,而我国却忽视了这一方面的问题。
时至今日,我国建筑节能水平远远落后于发达国家。
举例说明,国内绝大多数采暖地区围护结构的热功能都比气候相近的发达国家差许多。
外墙的传热系数是他们的3.5~4.5倍,外窗为2~3倍,屋面为3~6倍,门窗的空气渗透为3~6倍。
现在,欧洲国家住宅的实际年采暖能耗已普遍达到每平方米6 L油,大约相当于每平方米8.57 kg标准煤,而在我国,达到节能50%的建筑,它的采暖耗能每平方米也要达到12.5 kg,约为欧洲国家的1.5倍。
因此,建筑节能方面采取有效的隔热,气密性及采暖,通风体系的技术改造是保证建筑节能实现的前提。
在我国北方城镇采暖能耗占全国建筑总能耗的36%,为建筑能源消耗的最大组成部分。
究其原因,主要有以下几点:一是围护结构保温不良。
二是供热系统效率不高,各输配环节热量损失严重。
三是热源效率不高。
在此,就第一个围护结构保温不良问题中的墙体保温进行简要分析。
墙体保温工程只是墙体节能工程中的一部分,围护结构(指外墙、屋面、门窗、地下室等)是建筑的重要组成部分,其中墙体占整个建筑的70%,因此,做好墙体保温工程,对整体工程的节能有着重要作用。
1外墙外保温和外墙内保温的优缺点1.1外墙外保温1.1.1适用范围广外保温不仅适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑,也适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑。
墙体保温原理及节能措施研究一、引言近年来,随着我国国民经济的迅速发展,国家对环境保护节约能源、改善居住条件等问题极为重视,并相应地制定了一批技术法规和标准规范,尤其对严寒和寒冷地区的采暖民用建筑的保温节能更具有突出经济效益和社会意义。
二、采暖民用建筑节能原理及途径在冬季,为了保持室内温度,建筑物必须获得热量,主要从采暖设备的供热(70%-75%)、太阳辐射热(15%-20%)和内部得热(7%-8%)获得,这些热量再通过围护结构(外墙、门窗、屋顶)的传热(70%-80%)和空气渗透(20%-30%)向外散失。
因此,对建筑物来说,节能的主要途径是减少建筑物外表面面积和加强围护结构保温,以减少传热耗能量,提高门窗的气密性,以减少空气渗透耗能量,最终达到节能的目的。
因此围护结构保温尤为重要。
三、围护结构保温的方式围护结构的保温主要是墙体的保温,新的节能标准(JGJ26-95)要求围护结构节能50%,如哈尔滨地区外墙的传热系数K=0.52,窗户的传热系数K=2.5;沈阳地区外墙的传热系数K=0.68,窗户的传热系数K=3.0,若用单一材料外墙(如加气块、空心砖等)在严寒地区如哈尔滨外墙厚度需450mm(加气块)、1020mm(空心砖)。
显然这是不可行的,因此,在严寒地区必须采用高效保温节能的保温墙体。
目前国内主要有三种方式:a、内保温复合外墙:即在主体结构内侧做保温结构,中间设置空气间层,以防止保温材料受潮,同时提高热阻,但缺点是在丁字墙及拐角等特殊部分形成薄弱节点难以处理。
b、保温材料夹芯复合外墙:是在主体围护墙内夹上一层保温材料,但该结构施工复杂,节点处理难度大,且造价相对较高。
c、外保温复合墙:是在主体结构外侧贴保温层,然后再做饰面层(如玻璃、石材、铝板面层等),它有以下特点:①对主体结构有保护作用,减少热应力的影响。
(附图一)②有利于室内水蒸气通过墙体向外散发,避免水蒸气在墙体内凝结而使直接固定在铝板背部或幕墙横梁上,与幕墙共同形成一个保温体系。
主要有以下几种形式式中R0-----外墙总热阻Ri-----内表面换热阻,取0.11 m2.K/WR-----外墙材料层热阻,R=δ/λδ-----材料层厚度(m)λ-----材料的计算导热系数(W/m.K)Ra-----空气层热阻Ra=0.16 m2.K/WRe-----外表面换热阻,冬季取0.04 m2.K/W传热系数K0=1/ R0=1/(Ri+∑R+Ra+Re)=1/(0.11+0.2/0.22+0.05/0.05+0.03/3.49+0.16+0.04)=1/2.227=0.449(W/ m2.K)哈尔滨地区外墙的传热系数K=0.52,因此满足节能标准(JGJ26-95)K 0被称为总传热系数,R被称为总传热阻,R=1/K,K和R是在门窗、幕墙热工计算中的两个非常重要的物理量。
四、外墙保温材料材料的保温隔热性能好坏是由材料导热系数的大小决定的,导热系数愈小,保温、隔热性能愈好,建筑外墙保温材料主要有以下几种:a、岩棉及其制品:以精选的玄武岩或绿岩为主要原料,经高温熔融制成的人造无机纤维。
防火效果好,可耐8000C高温。
b、矿棉及其制品:是利用工业废料矿渣为主要原料,经熔化采用高速离心法或喷吹法工艺制成的棉丝状无机纤维。
c、玻璃棉及其制品:是以硅砂、石灰石等矿物为主要原料,经熔化将熔融玻璃液制成的无机纤维,保温效果比岩棉更好,但不耐高温。
d、聚苯乙烯泡沫塑料板(聚苯板):是以聚苯乙烯树脂为基料,加入发泡剂等辅助材料,经加热发泡而成的轻质材料。
以上材料均具有容重小、隔热、吸声、导热系数低、不燃、化学稳定性好等特点,均适用于围护墙的保温。
五、幕墙建筑节能的设计原则1.严寒地区、寒冷地区和温和地区的幕墙要进行冬季的保温设计;2.我国目前尚没有专门的幕墙热工设计标准或规范,幕墙热工设计依据国家现行的《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)、《采暖居住建筑节能标准》(JGJ26-95)3.进行幕墙热工设计时,必须对其复杂的传热过程和传热方式进行分析和研究。
3.1幕墙外表面与周围空气和外界环境间的对流换热;3.2幕墙内表面与室内空气和室内环境间的换热;3.3幕墙和金属框格的传热;3.4通过玻璃的镀膜层减少辐射换热;4.幕墙传热的基本方式有三种:导热、对流换热和辐射换热。
六、铝合金门窗及幕墙保温节能技术建筑的节能包含很多方面,而铝合金门窗及玻璃幕墙的节能是其重要组成部分。
节能30%的原标准(JGJ26-86)和节能50%的新标准(JGJ26-95)对门窗保温性能的要求见下表围护结构传热系数比较新的节能标准(JGJ26-95)对铝合金门窗的保温性能提出了更高的要求。
铝合金门窗、幕墙的节能主要是指通过产品的结构设计、材料选用等措施,使建筑物在使用过程中,以尽量少的能量消耗而获得理想的温度环境和光线环境的过程。
铝合金窗及玻璃幕墙常见节能方法分以下几种:(1)玻璃节能法(2)减少空气渗透量(3)铝合金断热型材节能法(4)双(多)层结构体系节能法(5)遮阳体系节能法(一)玻璃节能法:对于铝合金窗及玻璃幕墙来说,由于玻璃的面积占据立面的绝大部分,可以参与热交换的面积较大,就决定了玻璃是窗、玻璃幕墙节能的关键。
1.根据玻璃是否镀膜及膜层材质可初步确定其节能效果,通常情况下,玻璃可分为以下几大类:1)浮法清玻璃2)在线镀膜玻璃3)离线镀膜玻璃4)低辅射在线镀膜玻璃5)低辅射离线镀膜玻璃。
这些玻璃传热系数虽然没有明显的变化,但由于膜层对光(能量)的控制能力不同,使其节能效果依次增加。
2.根据玻璃结构形式,又可分以下几类:1)单层玻璃2)中空玻璃3)多层中空玻璃。
其传热系数依次降低,即节能效果逐次增强。
通过计算和实验数据显示,通常单片玻璃的传热系数K=6 W/m2·K左右,中空玻璃(普通)K=2.3—3.2 W/m2·K,而采用离线低辅射镀膜中空玻璃(中空层充惰性气体)K=1.4—1.8 W/m2·K。
3.对玻璃除上述方法外,还可以采用贴节能膜方法,提高节能效果。
(二)减少空气渗透量1.密封条的设置:设置密封条是达到气密、隔声的必要措施之一。
采用耐老化性、耐候性、耐冲击性和抗低温性能的三元乙丙胶条,提高铝合金门窗和幕墙密封性能。
2.设计合理的结构形式减少空气渗透量。
高性能平开窗的气密性等级可达到Ⅰ级,空气渗透量<0.5(m3/m.h), 推拉窗的气密性等级可达到Ⅱ-Ⅲ级,空气渗透量<2.5(m3/m.h)。
(三)铝合金断热型材节能法:铝合金型材在窗及幕墙系统中,不但起着支承龙骨的作用,而且对节能效果也有较大影响。
通常情况下,铝合金型材断面比玻璃面积小得多,为此,导热对节能效果的影响较大,铝型材的传热阻:R0=Ri+R+Re式中R0-----铝型材的传热阻Ri-----内表面换热阻,取0.11 m2.K/WR-----铝型材热阻,取0.002 m2.K/WRe-----外表面换热阻,冬季取0.04 m2.K/W传热系数K0=1/ R0=1/(Ri+R +Re)=1/(0.11+0.002+0.04)=1/152=6.58 (W/ m2.K)上式得出的计算结果是无断热铝型材的传热系数,与单层窗户的传热系数6.4 W/ m2.K基本相同,为此,我们开发了断热型材。
根据断热铝型材加工方法的不同,分为灌注式断热铝型材和插条式断热铝型材。
这两种形式的铝合金断热型材共同的特点都是在内、外两侧铝材中间采用有足够强度的低导热系数的隔离物质隔开。
从而降低传热系数,增加热阻值。
即使在炎热的夏季,当太阳暴晒的情况下,断热型材室外部分表面温度通常可达35—85℃,而室内仍可维持在24—28℃左右,有效地减少传到室内的热量,可减少制冷费用;而在寒冷的冬季,室外铝材的温度可与环境温度相当(一般-28℃—-20℃)而室内铝材仍然可以达到8—15℃,从而减少热量损失,节约冬季取暖的费用,从而达到节能目的。
(四)双(多)层结构体系节能法。
通常的窗及玻璃幕墙,在温暖地区,一般为单层结构,而在寒冷地区,则可以采用多层(双)层窗或双层幕墙/动态幕墙的方法,利用两层结构间的空气层(通过设计的空气层),降低系统总传热系数的办法,来实现节能目的。
(五)遮阳体系节能法:由于铝合金窗及玻璃幕墙大面积采用玻璃,太阳的照射是辅射热。
节能的本质就是如何实现在烈日炎炎的夏季将光(能量)挡在室外,或在寒冷的冬季能让充足的光(能量)传入室内。
尽管建筑材料的研究人员做了不少的努力,但仍然难以找到理想的材料来解决这个问题。
在铝合金窗和幕墙体系上融入遮阳技术也是节能的有效途径之一。
在国外,已有系统的遮阳产品得到广泛应用,并取得显著节能效果,相信在国内也必然受到青睐。
七、玻璃结露计算建筑构件的表面温度等于或低于空气的露点温度,则在构件表面上出现结露。
选择单片和中空两种类型分别计算设室内温度为20o C,相对湿度60o/o,室外温度为-20o C。
(一)计算玻璃内表面结露时的室外温度1.单层玻璃内表面结露时的室外温度由图表5-17查出露点温度t si =12.3o C,(建筑物气候能量中国建设工业出版社) 根据公式t si= t ai-R si*U*(t ai-t ao)t ao =1.45×t si-0.45×t ai.t ao---玻璃内表面结露时的室外温度t ai---室内温度R si---室内表面热阻,取0.11(m2.K/W)U---传热系数,单层玻璃取6.4 W / m2.K, .双层玻璃取2.8 W / m2.Kt ao.=(1.45×12.3)-(0.45×20)=8.84 o C.2.中空玻璃内表面结露时的室外温度t ao.=2.9×t si-1.9×t ait ao.=(3.25×12.3)-(2.25×20)=-5.025o C.(二)计算玻璃内表面结露量1. 单玻璃内表面结露量单层玻璃内表面温度θ= t n-R n/ R o(t n-t nw) (民用建筑热工设计规范中国建设工业出版社)θ---玻璃内表面温度( o C)R n---内表面换热阻,取0.11 m2.K/WR o---总热阻, 单层玻璃取0.156 m2.K/W, .双层玻璃取0.36 m2.K/Wt n---室内计算温度(20 o C)t wn---室外计算温度(-20 o C)θ=20-0.11/0.156×(20-(-20))=-8.205 o C结露量计算,室内风速0.3m/s,接触玻璃的空气按6mm一层考虑,则每平方米玻璃每小时接触空气量为1(m)×6(m)/1000×0.3(m/s)×3600(s)=6.48 m320 o C 100 o/o相对湿度含水量17.26(g/ kg干空气)20 o C 60 o/o相对湿度含水量17.26×60o/o=10.356(g/ kg干空气)-8.025 o C 100 o/o相对湿度含水量3.75-0.09×3.025=3.461(g/ kg干空气)室内20 o C, 相对湿度60 o/o 室外温度降到-20 o C结露量:(10.356-3.461)×6.48=44.68 g/ m2.h2. 中空玻璃内表面结露量中空玻璃内表面温度θ= t n-R n/ R o(t n-t nw)θ=20-0.11/0.36×(20-(-20))=7.778 o C结露量计算,室内风速0.3m/s,接触玻璃的空气按6mm一层考虑,则每平方米玻璃每小时接触空气量为1(m)×6(m)/1000×0.3(m/s)×3600(s)=6.48 m320 o C 100 o/o相对湿度含水量17.26(g/ kg干空气)20 o C 60 o/o相对湿度含水量17.26×60o/o=10.356(g/ kg干空气)7.778o C 100o/o相对湿度含水量6.76+0.52×2.778=8.205(g/ kg 干空气)室内20o C,相对湿度60o/o室外温度降到-20o C结露量:(10.356-8.205)×6.48=13.94 g/ m2.h(三)散湿量(蒸发量)的计算G=β(P q.b-P b)A×B/B`(简明通风设计手册中国建设工业出版社)G---敞露水面散湿量kg/h0A---蒸发表面积m2P q.b---相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力P aP b---室内空气中的水蒸气分压力P aB---标准大气压P aB`---当地实际大气压P aβ---蒸发系数kg/ m2.h.P a蒸发系数的确定β=(α+0.00013v)v---蒸发表面得空气流速m/sα---周围空气温度15-30o C,再不同水温下的扩散系数kg/ m2.h.P a水蒸气扩散系数β=(α+0.00013v)=(0.00017+0.00013*0.3)=0.00021 kg/ m2.h.P a 简化计算水表面蒸发量,在标准大气压下,室内20o C,室内相对湿度60o/o,室内风速0.3m/s水表面蒸发量可直接查表求得(表2-16 简明通风设计手册中国建设工业出版社)G=190 g/ m2.h现假设玻璃内表面结露直流到横框上,横框长度为1m,宽为60mm,则结露的每小时蒸发量为:G1=190×(1×0.06)= 11.4g/ h (此处没有考虑玻璃表面的蒸发量) 单玻璃每小时每平方米结露量44.68 g中空玻璃每小时每平方米结露量13.94 g由此可以看出在室内温度为20o C,相对湿度60o/o,室外温度为-20o C的情况下,中空玻璃的结露量和蒸发量相近,可以不考虑结露的影响。